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公开(公告)号:CN1453934A
公开(公告)日:2003-11-05
申请号:CN03128087.0
申请日:2003-06-02
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/00
摘要: 本发明公开了一种不同频率同源信号发生器,该信号发生器由连续脉冲信号震荡器、两个十一分频器、两个二分频器、三个TTL-CMOS转换器、两个互补功率放大器和十分频器组成;可将连续脉冲信号震荡器产生的频率为11兆赫兹的信号分成500千赫兹的正弦波信号、550千赫兹的正弦波信号、50千赫兹的TTL脉冲信号、50千赫兹的CMOS电平脉冲信号,触发信号和输入信号在时间和相位上均同步,将其用于离子阱频标物理实验,可大大提高系统信号检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN1790903A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200510120531.5
申请日:2005-12-27
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
摘要: 本发明公开了一种倍频方法及倍频器,首先是将输入信号接入比较器,比较器输出方波信号;其次是延时器经延时间后输出延时方波信号,延时时间可短至纳秒;第三是将经延时和未经延时的两路方波信号分别输入至逻辑门相关器的两输入端经运算后,在逻辑门相关器输出;第四是逻辑门相关器输出的窄脉冲,可窄至纳秒,经滤波放大后最终完成倍频。实现该方法的装置包括比较器、与门延时器、与门相关器、滤波器、线性放大器和功率放大器。本发明方法易行,结构简单,成本低廉,输出信号相位噪声小,倍频效率高。
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公开(公告)号:CN100495926C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200410061235.8
申请日:2004-11-30
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种被动型原子频率标准体系内优势组合的方法,涉及一种被动型原子频率标准;本方法是:①将一台被动型原子频率标准的物理系统和压控石英振荡器看成两个长、短稳各优、相对独立的频率源;在一个体系内,将两者的优势组合起来。②采用特殊伺服部件,依压控石英振荡器性质不同,将环路响应时间拉长至1S-10S,实现体系内优势组合。本装置的伺服系统3由79Hz选频放大10、方波整形器11、第1锁存驱动电路12a、第2锁存驱动电路12b、第1锁存器13a、第2锁存器13b、走时计数器14、单片机15、数模转换器16组成;本发明可广泛应用于导航定位、多普勒测速、合成孔径成像、动态跟踪等领域的被动型氢原子频率标准、被动型铷原子频率标准、被动型铯束原子频率标准。
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公开(公告)号:CN1207846C
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN03128087.0
申请日:2003-06-02
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/00
摘要: 本发明公开了一种不同频率同源信号发生器,该信号发生器由连续脉冲信号震荡器、两个十一分频器、两个二分频器、三个TTL-CMOS转换器、两个互补功率放大器和十分频器组成;可将连续脉冲信号震荡器产生的频率为11兆赫兹的信号分成500千赫兹的正弦波信号、550千赫兹的正弦波信号、50千赫兹的TTL脉冲信号、50千赫兹的CMOS电平脉冲信号,触发信号和输入信号在时间和相位上均同步,将其用于离子阱频标物理实验,可大大提高系统信号检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN100488050C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200610020040.8
申请日:2006-08-24
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03H17/08
摘要: 本发明公开了一种数字精密移相方法及移相器,首先是将高频输入信号接入计数器,计数器输出待移相的低频方波信号;其次是计数器输出待移相信号的二倍频方波信号;第三是将高频输入信号和二倍频方波信号接入可预置计数器,可预置计数器根据预置数输出移相标志方波;第四是移相标志方波与待移相的低频方波信号接入触发器,触发器输出经移相的低频方波信号,完成移相。实现该方法的装置包括计数器、可预置计数器和触发器。本发明方法易行,结构简单,成本低廉,既能够用可编程逻辑器件实现,又可用分立器件实现,移相范围覆盖0~360度且移相精度极高,移相值修改方便且相移稳定,输出信号与输入信号同步。
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公开(公告)号:CN1913349A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200610020040.8
申请日:2006-08-24
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03H17/08
摘要: 本发明公开了一种数字精密移相方法及移相器,首先是将高频输入信号接入计数器,计数器输出待移相的低频方波信号;其次是计数器输出待移相信号的二倍频方波信号;第三是将高频输入信号和二倍频方波信号接入可预置计数器,可预置计数器根据预置数输出移相标志方波;第四是移相标志方波与待移相的低频方波信号接入触发器,触发器输出经移相的低频方波信号,完成移相。实现该方法的装置包括计数器、可预置计数器和触发器。本发明方法易行,结构简单,成本低廉,既能够用可编程逻辑器件实现,又可用分立器件实现,移相范围覆盖0~360度且移相精度极高,移相值修改方便且相移稳定,输出信号与输入信号同步。
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公开(公告)号:CN1278119C
公开(公告)日:2006-10-04
申请号:CN200310111603.0
申请日:2003-12-18
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种线型离子阱射频共振吸收信号的检测装置及其检测方法,涉及原子分子物理学。该装置由同源信号发生器(1)、射频功率放大器(2)、锁相放大器(3)、计算机(4)、囚禁场升压变压器(5)、线型离子阱(6)、接地点(7)、耦合电容(8)组成;用锁相放大器取代现有该检测装置的窄带放大器,用同一个振荡源信号分出了三个同源不同频率的信号,其优点在于:充分利用锁相放大器的高精度、高灵敏度、高Q值、选择性好的特点;解决了锁相放大器外参考通道和信号通道之间的同步问题,有效地提高了检测系统的灵敏度,其灵敏度比现有技术至少高出一个数量级。
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公开(公告)号:CN1619967A
公开(公告)日:2005-05-25
申请号:CN200410061235.8
申请日:2004-11-30
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种被动型原子频标体系内优势组合的方法,涉及一种被动型原子频率标准;本方法是:①将一台被动型原子频标的物理系统和压控石英振荡器看成两个长、短稳各优、相对独立的频率源;在一个体系内,将两者的优势组合起来。②采用特殊伺服部件,依压控石英振荡器性质不同,将环路响应时间拉长至1S-10S,实现体系内优势组合。本装置的伺服系统3由79Hz选频放大10、方波整形器11、第1锁存驱动电路12a、第2锁存驱动电路12b、第1锁存器13a、第2锁存器13b、走时计数器14、单片机15、数模转换器16组成;本发明可广泛应用于导航定位、多普勒测速、合成孔径成像、动态跟踪等领域的被动型氢原子频标、被动型铷原子频标、被动型铯束原子频标。
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公开(公告)号:CN1553174A
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN200310111603.0
申请日:2003-12-18
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种线型离子阱射频共振吸收信号的检测装置及其检测方法,涉及原子分子物理学。该装置由同源信号发生器(1)、射频功率放大器(2)、锁相放大器(3)、计算机(4)、囚禁场升压变压器(5)、线型离子阱(6)、接地点(7)、耦合电容(8)组成;用锁相放大器取代现有该检测装置的窄带放大器,用同一个振荡源信号分出了三个同源不同频率的信号,其优点在于:充分利用锁相放大器的高精度、高灵敏度、高Q值、选择性好的特点;解决了锁相放大器外参考通道和信号通道之间的同步问题,有效地提高了检测系统的灵敏度,其灵敏度比现有技术高出一个数量级。
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公开(公告)号:CN2665709Y
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200320125458.7
申请日:2003-12-18
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本实用新型公开了一种线型离子阱射频共振吸收信号的检测装置,涉及原子分子物理学。该装置由同源信号发生器(1)、射频功率放大器(2)、锁相放大器(3)、计算机(4)、囚禁场升压变压器(5)、线型离子阱(6)、接地点(7)、耦合电容(8)组成;用锁相放大器取代现有该检测装置的窄带放大器,用同一个振荡源信号分出了三个同源不同频率的信号,其优点在于:充分利用锁相放大器的高精度、高灵敏度、高Q值、选择性好的特点;解决了锁相放大器外参考通道和信号通道之间的同步问题,有效地提高了检测系统的灵敏度,其灵敏度比现有技术高出一个数量级。
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